ºÝºÝߣshows by User: APIb000 / http://www.slideshare.net/images/logo.gif ºÝºÝߣshows by User: APIb000 / Sun, 19 Aug 2012 18:47:12 GMT ºÝºÝߣShare feed for ºÝºÝߣshows by User: APIb000 F3008 cm sei https://es.slideshare.net/slideshow/f3008-cm-sei/14014732 f3008cmsei-120819184714-phpapp02
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Sun, 19 Aug 2012 18:47:12 GMT https://es.slideshare.net/slideshow/f3008-cm-sei/14014732 APIb000@slideshare.net(APIb000) F3008 cm sei APIb000 <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/f3008cmsei-120819184714-phpapp02-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br>
from Abraham Prado
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F3013 empr13 etica-2 https://es.slideshare.net/slideshow/f3013-empr13-etica2/14012747 f3013empr13etica-2-120819112257-phpapp02
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El efecto Zeeman, por el físico holandés Pieter Zeeman, es descrito como la división de una línea espectral en varios componentes cuando el elemento se coloca en la presencia de un campo magnético. Es análogo al efecto Stark, que ocurre cuando hay una división de una línea espectral en varios componentes de la presencia de un campo eléctrico. El efecto Zeeman es muy importante en aplicaciones tales como espectroscopía de resonancia magnética nuclear (RMN), la espectroscopia de resonancia electrónica de spin y espectroscopia Mössbauer. También puede ser utilizado para mejorar la precisión en la espectroscopía de absorción atómica. Esto es debido a la interacción entre los niveles de energía magnéticos de un sistema y un campo magnético externo H. Se traduce en la rotura de la degeneración entre niveles de distinta proyección Sz: los Ms=-S son los alineados con el campo, y por tanto los estables, frente a los Ms=+S, que se oponen al campo, y son los más inestables. Se describe por el hamiltoniano modelo:]]>

El efecto Zeeman, por el físico holandés Pieter Zeeman, es descrito como la división de una línea espectral en varios componentes cuando el elemento se coloca en la presencia de un campo magnético. Es análogo al efecto Stark, que ocurre cuando hay una división de una línea espectral en varios componentes de la presencia de un campo eléctrico. El efecto Zeeman es muy importante en aplicaciones tales como espectroscopía de resonancia magnética nuclear (RMN), la espectroscopia de resonancia electrónica de spin y espectroscopia Mössbauer. También puede ser utilizado para mejorar la precisión en la espectroscopía de absorción atómica. Esto es debido a la interacción entre los niveles de energía magnéticos de un sistema y un campo magnético externo H. Se traduce en la rotura de la degeneración entre niveles de distinta proyección Sz: los Ms=-S son los alineados con el campo, y por tanto los estables, frente a los Ms=+S, que se oponen al campo, y son los más inestables. Se describe por el hamiltoniano modelo:]]>
Mon, 14 May 2012 16:04:44 GMT https://es.slideshare.net/slideshow/f3006-poster-final2/12930948 APIb000@slideshare.net(APIb000) F3006 poster final2 APIb000 El efecto Zeeman, por el físico holandés Pieter Zeeman, es descrito como la división de una línea espectral en varios componentes cuando el elemento se coloca en la presencia de un campo magnético. Es análogo al efecto Stark, que ocurre cuando hay una división de una línea espectral en varios componentes de la presencia de un campo eléctrico. El efecto Zeeman es muy importante en aplicaciones tales como espectroscopía de resonancia magnética nuclear (RMN), la espectroscopia de resonancia electrónica de spin y espectroscopia Mössbauer. También puede ser utilizado para mejorar la precisión en la espectroscopía de absorción atómica. Esto es debido a la interacción entre los niveles de energía magnéticos de un sistema y un campo magnético externo H. Se traduce en la rotura de la degeneración entre niveles de distinta proyección Sz: los Ms=-S son los alineados con el campo, y por tanto los estables, frente a los Ms=+S, que se oponen al campo, y son los más inestables. Se describe por el hamiltoniano modelo: <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/f3006posterfinal2-120514160446-phpapp02-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> El efecto Zeeman, por el físico holandés Pieter Zeeman, es descrito como la división de una línea espectral en varios componentes cuando el elemento se coloca en la presencia de un campo magnético. Es análogo al efecto Stark, que ocurre cuando hay una división de una línea espectral en varios componentes de la presencia de un campo eléctrico. El efecto Zeeman es muy importante en aplicaciones tales como espectroscopía de resonancia magnética nuclear (RMN), la espectroscopia de resonancia electrónica de spin y espectroscopia Mössbauer. También puede ser utilizado para mejorar la precisión en la espectroscopía de absorción atómica. Esto es debido a la interacción entre los niveles de energía magnéticos de un sistema y un campo magnético externo H. Se traduce en la rotura de la degeneración entre niveles de distinta proyección Sz: los Ms=-S son los alineados con el campo, y por tanto los estables, frente a los Ms=+S, que se oponen al campo, y son los más inestables. Se describe por el hamiltoniano modelo:
from Abraham Prado
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F2004 formulas final_v4 from Abraham Prado
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F2004 formulas final from Abraham Prado
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F3006 formulas final from Abraham Prado
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Formulario cuantica 2 from Abraham Prado
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E. M. Boatman, G. C. Lisensky, and K. J. Nordell, .A Safer, Easier, Faster Synthesis for CdSe Quantum Dot Nanocrystals," J. Chem. Educ., 82, 1697-1699 (2005)]]>

E. M. Boatman, G. C. Lisensky, and K. J. Nordell, .A Safer, Easier, Faster Synthesis for CdSe Quantum Dot Nanocrystals," J. Chem. Educ., 82, 1697-1699 (2005)]]>
Mon, 14 May 2012 15:11:49 GMT https://es.slideshare.net/slideshow/f3008-ppt-fotoquimnano/12930296 APIb000@slideshare.net(APIb000) F3008 ppt fotoquim_nano APIb000 E. M. Boatman, G. C. Lisensky, and K. J. Nordell, .A Safer, Easier, Faster Synthesis for CdSe Quantum Dot Nanocrystals," J. Chem. Educ., 82, 1697-1699 (2005) <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/f3008pptfotoquimnano-120514151150-phpapp02-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> E. M. Boatman, G. C. Lisensky, and K. J. Nordell, .A Safer, Easier, Faster Synthesis for CdSe Quantum Dot Nanocrystals,&quot; J. Chem. Educ., 82, 1697-1699 (2005)
from Abraham Prado
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Cuasicristal5 https://es.slideshare.net/slideshow/cuasicristal5/12930255 cuasicristal5-120514150731-phpapp02
Shechtman, D., Blech, I., Gratias, D., and Cahn, J.W. (1984) Metallic phase with long-range orientational order and no translational symmetry, Phys. Rev. Lett. 53(20):1951-1954.]]>

Shechtman, D., Blech, I., Gratias, D., and Cahn, J.W. (1984) Metallic phase with long-range orientational order and no translational symmetry, Phys. Rev. Lett. 53(20):1951-1954.]]>
Mon, 14 May 2012 15:07:30 GMT https://es.slideshare.net/slideshow/cuasicristal5/12930255 APIb000@slideshare.net(APIb000) Cuasicristal5 APIb000 Shechtman, D., Blech, I., Gratias, D., and Cahn, J.W. (1984) Metallic phase with long-range orientational order and no translational symmetry, Phys. Rev. Lett. 53(20):1951-1954. <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/cuasicristal5-120514150731-phpapp02-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> Shechtman, D., Blech, I., Gratias, D., and Cahn, J.W. (1984) Metallic phase with long-range orientational order and no translational symmetry, Phys. Rev. Lett. 53(20):1951-1954.
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Efecto Zeeman]]>

Efecto Zeeman]]>
Mon, 14 May 2012 14:55:23 GMT https://es.slideshare.net/slideshow/f3006-poster-white/12930107 APIb000@slideshare.net(APIb000) F3006 poster white APIb000 Efecto Zeeman <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/f3006posterwhite-120514145525-phpapp01-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> Efecto Zeeman
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from Abraham Prado
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Nomenclatura química https://es.slideshare.net/slideshow/nomenclatura-qumica-8317744/8317744 nomenclaturaqumica-110615114450-phpapp02
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Wed, 15 Jun 2011 11:44:47 GMT https://es.slideshare.net/slideshow/nomenclatura-qumica-8317744/8317744 APIb000@slideshare.net(APIb000) Nomenclatura química APIb000 Ejercicios de nomenclatura. <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/nomenclaturaqumica-110615114450-phpapp02-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> Ejercicios de nomenclatura.
from Abraham Prado
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